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  并且发现某些微生物可以利用生物质炭[21],认为生物质炭降解与其大表面积、多孔结构等可为微生物提供生长环境的特性有关[22],微生物对生物质炭的氧化作用通常以两种方式进行。一是微生物以化碳为碳源利用生物质炭;二是微生物以其它易降解的含碳有机物为碳源。通过共代谢作用氧化生物质炭,微生物利用,惰性大分子交联多样性以及空间保护作用是生物质炭避免微生物水解性酶降解作用的重要特征,但是生物质炭仍可以被微生物代谢。微生物利用生物质炭主要途径包括生物同化作用和呼吸作用两种形式,生物同化作用是指微生物直接利用生物质炭转化成自身细胞组分。  了生物质炭负电荷量和阳离子交换量(cation exchange capacity),但这一通常不足以将其矿化成为CO2而碳素的大量流失。反而促进其表面多的形成,降低了生物质炭的化程度,从而增强其微生物可利用性,非生物氧化不仅影响生物质炭的初期氧化速率,同时也可能是生物氧化的必要条件,Zimmerman等人的实验室模拟试验表明,不同木质材料制备的生物质炭在1a时间内的氧化率为04%—3%。尽管生物质炭的氧化以非生物氧化为主,但生物质炭非生物氧化产生的表面含氧基团可能会增强其生物可利用性。


生物质炭非生物氧化特性及其机理

生物质炭非生物氧化主要是指生物质炭通过化学氧化、光化学氧化、无机裂解等机制降解。

生物质炭表面的官能团和催化活性使得它与化学氧化物接触时可能被氧化。如一些在高温条件下采用H2O2、(NH4) 2SO4 、HNO3或臭氧对生物质炭的氧化试验发现,生物质炭表面含氧官能团增多,证明其可在较短的时间内通过非生物方式被氧化[13, 14, 15]。而生物质炭与空气相互作用时,其高密度的π电子和自由基可使得的C环被氧化[16]。生物质炭的化学氧化对其初期氧化速率有较大影响,随着氧化的进行含氧官能团数量明显。

由于碳元素在有氧条件下,具有热动力学不稳定性,因此光化学裂解也是生物质炭的一种降解方式。碳与氧气在光的作用下反应生成二氧化碳释放,正常情况下此反应非常,当有催化剂存在时此反应才能被检测到。Knoevenagel和Himmelreich利用紫外光照射研究了水存在时木炭的降解,结果表明达到理论二氧化碳释放值25%,时间只需要135.5h[17]。自然环境中光化学氧化的条件经常存在,除化学氧化和微生物降解,光化学降解也可能在生物质炭的自然降解中发挥着重要作用。


生物质炭的无机裂解机制类似于石墨碳原子的去除机制。1982年Yang 和Wong[18]提出,碳原子的去除可分为两个(1)与气相中的氧直接反应;(2)与表面氧化物迁移的氧原子反应。有氧存在条件下,生物质炭表面活性位点的数量决定其氧化速率,而隔绝氧的情况下,氧化主要是因为生物质炭表面氧化物的氧原子迁移。Cheng通过不同温度下的生物质炭δ18O变化结果推断,高温条件下生物质炭的非生物氧化可以分成两个,首先是其表面不饱和位点对氧的化学吸附,随后形成羧基官能团[11]。

生物质炭的非生物氧化在其表面形成含氧基团,了生物质炭负电荷量和阳离子交换量(cation exchange capacity)。但这一通常不足以将其矿化成为CO2而碳素的大量流失,反而促进其表面多的形成,降低了生物质炭的化程度,从而增强其微生物可利用性。因此,非生物氧化不仅影响生物质炭的初期氧化速率,同时也可能是生物氧化的必要条件。Zimmerman等人的实验室模拟试验表明,不同木质材料制备的生物质炭在1a时间内的氧化率为0.4%—3%,尽管生物质炭的氧化以非生物氧化为主,但生物质炭非生物氧化产生的表面含氧基团可能会增强其生物可利用性3548894330


  (1)不同类型旱地土壤生态系统生物质炭稳定性及其机理研究。土壤理化与生物特性及其环境条件将是控制生物质炭稳定性的主导因素,目前针对特定类型旱地土壤及其环境因素如何影响生物质炭稳定性已经开展了一些研究,并取得了初步成果,但这些研究并没有从根本上揭示土壤生物和物理化学特性对其稳定性的影响机理。已有的研究也没有考虑作物或植物生长对生物质炭生物与非生物氧化作用的影响,亟待以不同旱地作物和典型代表性土壤为对象,通过模拟不同的环境条件,采用稳定碳同位素示踪与微生物分子生物学和现代结构化学分析技术开展不同类型旱地土壤生态系统生物质炭的生物与非生物氧化及其机理研究。  土壤PH值对有效锌的影响为突出。其次,是碳酸钙与粘土矿物。土壤中碳酸钙与锌结合成溶解度较低的ZnCO3,降低了有效锌含量,同时。吸附在碳酸钙矿物表面的锌也不容易被作物吸收利用,因此。缺锌症常发生在石灰性土壤上,但酸性土施用石灰过量。 也会诱发缺锌,锌容易被粘土矿物固定。降低有效性,第三,是地质,据分析,黄淮海平原土壤有效锌含量顺序粘土>两合土>砂土,这与成土母质中土壤全锌高低有关。北京市农科院土肥所研究报告中也指出土壤机械组成与土壤中有效锌含量高低,十分密切。一般说来,土壤质地越砂。锌含量越低,质地越粘,含量越高。

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